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在室温下测量了ZnS和ZnTe晶体中子布拉格反射的精确积分强度。在多个波长下进行了测量,并对消光和热扩散散射进行了校正。实验数据显示了离子三阶非简谐热振动的贡献。然而,结果表明,尽管这两种离子都具有四面体位置对称性,因此可以产生这种非简谐贡献,但只有一个非简谐参数可以从中子测量中确定。非谐参数的大小与CaF中氟离子的非谐参数相似2,高级功能2和BaF2.锌的核散射振幅被细化为b条= 0.569 (2) × 10-12cm,假设硫的核散射振幅为b条= 0.2847 (1) × 10-12厘米。

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通过对聚束电子衍射的动力学模拟,研究了结构因子相位法在确定二元半导体极性中的适用性。研究发现,该方法在一定条件下可以有效地确定闪锌矿结构的极性,相反,该方法仅限于确定纤锌矿结构的极化。

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本文描述了劳厄透镜应用中高效晶体的开发。理论研究旨在确定最适合这种应用的晶体,无论是纯晶体还是双组分晶体,然后对三种不同的材料进行了实验表征。

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完全氢化乙交酯(C4H(H)4O(运行)4)已研究了ISIS中子和μ源处高压束线PEARL上压力的函数。它经历了相变,但仍保持单体到6平均成绩。

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IV、III-V和II-VI族半导体的德拜-沃勒因子计算公式如下从头算力常数和拟合温度范围为0.1至1000 K。

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对UO单晶进行了中子衍射测量2在四种不同波长下进行检测;0.85、1.12、1.54和1.84º。使用库珀-鲁斯公式和贝克尔-科彭公式分析了布拉格强度对消光波长的依赖性。两种处理均表明该晶体为I型( 第页>>λg,其中第页是域半径,λ波长和镶嵌扩展参数)。的价值对于每个波长,在一个标准偏差内是相同的;其量级明显小于其他晶体(SrF2(ZnS、ZnTe、KCl),它们已在多个波长下通过中子衍射进行了检查。铀的各向同性温度因子保持在0.28℃2,值为0.55±0.02Å2导出了氧的温度因子。基于高斯或洛伦兹镶嵌分布,使用库珀-罗兹处理和贝克尔-科彭处理获得的消光参数和温度因子值之间没有显著差异。

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本研究的主要主题是新发现的ZnO/ZnS多型,它提供了ZnO/ZnS化合物的替代结构安排。特别是,原始ZnO和ZnS化合物以及混合ZnO1–x个S公司x个化合物(x个=0.20、0.25、0.33、0.50、0.60、0.66和0.75)。所有计算均在从头算水平使用密度泛函理论-局部密度近似和混合Heyd-Scuseria-Ernzerhof泛函。

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提出了一种快速准确的计算周期结构粉末对分布函数的算法。该算法特别改进了X射线和电子PDF计算以及仪器分辨率函数的处理。

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利用飞行时间中子衍射研究了五水棉子糖和脱水四水棉子糖单晶体中氢键的几何构型。水分子的重排和晶格常数的降低c(c)在脱水过程中被证明。

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这项工作介绍了美国橡树岭国家实验室高通量同位素反应堆的DEMAND单晶中子衍射仪的机器学习辅助数据简化和分析程序。这是单晶中子衍射自动化的关键一步。

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